如果你也在 怎样代写光子简介Introduction to Photonics TFE4166这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。光子简介Introduction to Photonics“一词源于希腊语 “phos”,意思是光(它有属格 “photos”,在复合词中使用词根 “photo-“);它出现在20世纪60年代末,用来描述一个研究领域,其目标是利用光来实现传统上属于典型电子领域的功能,如电信、信息处理等。
光子简介Introduction to Photonics是通过发射、传输、调制、信号处理、开关、放大和传感来产生、检测和操纵光(光子)的物理科学和应用。虽然涵盖了整个光谱上所有的光的技术应用,但大多数光子学应用是在可见光和近红外光范围内。光子学一词是由1960年代初发明的第一个实用半导体光发射器和1970年代开发的光导纤维发展而来的。光子学作为一个领域,始于1960年激光的发明。其他发展也随之而来:1970年代的激光二极管,用于传输信息的光纤,以及掺铒光纤放大器。这些发明为20世纪末的电信革命奠定了基础,并为互联网提供了基础设施。
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电子工程代写|光子简介代写Introduction to Photonics代考|Blackbody Radiation
The photoelectric effect was not the only puzzle that could not be solved by 19th-century physics; the explanation of the radiation emitted by a blackbody also requires quantum physics. A blackbody is an object that absorbs all incident light at every wavelength, so it appears black to the eye. It is a perfect absorber and also a perfect emitter of radiation. At any temperature, the spectral distribution of a blackbody depends only on the temperature and not on the material the blackbody is made of. A theoretical blackbody is often described as a cavity in an otherwise solid piece of metal. A very small hole allows a sample of the trapped radiation to exit and be measured. The pupil of your eye is a good approximation to a blackbody.
Figure $2.12$ illustrates the spectral distribution of radiation given off by a blackbody at three different temperatures. Note that as the temperature increases more radiation is emitted at all wavelengths, but the wavelength of maximum brightness becomes more “blue” as the blackbody grows hotter. Many real objects act like blackbodies, and the radiation they give off when heated approximates blackbody radiation. For example, when the heating element of an electric stove is first turned on it feels warm, but there is no visible change in color because the radiation is in the infrared portion of the spectrum. As the element grows hotter, it glows a dull red, visible only in a darkened room, then brighter red, and finally orange-red. If the element continued to heat, it would radiate yellow-orange light and then, at temperatures over $2000^{\circ} \mathrm{C}$, it would appear yellowish-white, like the filament of a tungsten lightbulb.
电子工程代写|光子简介代写Introduction to Photonics代考|RADIOMETRY AND PHOTOMETRY
Most general physics texts begin with an introduction to standard units of measure. It is clear that measurements must be based on some commonly accepted standard. If each laboratory or each nation had its own unique measurement system, exchange of information would be difficult if not impossible.
International standards organizations exist to ensure the uniformity of measurement standards worldwide. The familiar International System (SI) includes units to describe light generated by a source or incident on a surface. You have already seen that the “color” of light (wavelength) is measured in length units: $\mu \mathrm{m}$ $\left(10^{-6} \mathrm{~m}\right), \mathrm{nm}\left(10^{-9} \mathrm{~m}\right)$, and sometimes, especially in older texts, $\AA$ (Ångstrom, where $1 \AA=10^{-10} \mathrm{~m}$ ).
The “brightness” or “strength” of a light source may be measured in a number of different ways. In fact, some of the measurements used for this purpose have confusing if not downright silly names, such as phot, nox, nit, and stilb. Part of the complication lies in the fact that two sets of measurements are used with light: radiometric units, which apply throughout the entire electromagnetic spectrum, and photometric units, which apply only to visible light and are dependent on the color response of the human eye.
光子代写
电子工程代写|光子简介代写光子学导论代考|黑体辐射
光电效应并不是19世纪物理学无法解决的唯一难题;解释黑体发出的辐射也需要量子物理学。黑体是一种吸收所有入射光的物体,所以在眼睛看来是黑色的。它是一个完美的吸收体,也是一个完美的辐射发射器。在任何温度下,黑体的光谱分布只取决于温度,而不取决于构成黑体的材料。理论上的黑体通常被描述为固态金属中的空腔。一个非常小的洞可以让捕获的辐射样本流出并被测量。你眼睛的瞳孔很像一个黑体
图$2.12$说明了黑体在三种不同温度下发出的辐射的光谱分布。请注意,随着温度的升高,所有波长的辐射都被发射出来,但当黑体变热时,最大亮度的波长变得更“蓝”。许多真实的物体表现得像黑体,它们受热时发出的辐射接近黑体辐射。例如,当电炉的加热元件第一次打开时,它感觉是温暖的,但没有明显的颜色变化,因为辐射是光谱的红外部分。随着温度的升高,它会发出暗红色的光,只有在昏暗的房间里才能看到,然后是亮红色,最后是橙红色。如果该元素继续受热,它就会发出黄橙色的光,然后,当温度超过$2000^{\circ} \mathrm{C}$时,它就会呈现黄白色,就像钨丝灯泡的灯丝一样
电子工程代写|光子简介代写光子学介绍代考|RADIOMETRY AND PHOTOMETRY
大多数普通物理课本都以介绍标准计量单位开始。很明显,测量必须基于一些普遍接受的标准。如果每个实验室或每个国家都有自己独特的测量系统,信息的交换即使不是不可能,也是很困难的
国际标准组织的存在是为了确保全世界测量标准的统一。我们所熟悉的国际系统(SI)包括描述光源或物体在表面上产生的光的单位。你已经看到,光的“颜色”(波长)是用长度单位来衡量的:$\mu \mathrm{m}$$\left(10^{-6} \mathrm{~m}\right), \mathrm{nm}\left(10^{-9} \mathrm{~m}\right)$,有时,特别是在较老的文本中,是$\AA$ (Ångstrom,其中$1 \AA=10^{-10} \mathrm{~m}$)
光源的“亮度”或“强度”可以用许多不同的方法来测量。事实上,用于此目的的一些测量方法的名称如果不是非常愚蠢的话,也是令人困惑的,例如phot、nox、nit和stilb。部分复杂化的原因在于,对光使用了两套测量方法:一套是辐射单位,它适用于整个电磁波谱,另一套是光度单位,它只适用于可见光,并取决于人眼的颜色响应
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。